人工智能行业海外大模型专题研究.docx
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1、人工智能行业海外大模型专题研究OpenAI概述OpenA1:全球估值最高的人工智能创业公司OpenA1成立于2015年12月,成立的目的是让通用人工智能(Artificia1Genera11nteI1igenCe)朝着最有可能造福人类的方向发展。公司的主要创始人包括山姆奥尔特曼(SamA代man)、格雷格布罗克曼(GregBrockman)、里德霍夫曼(ReidHoffman)、杰西卡利文斯顿(Jessica1ivingston)埃隆马斯克(E1onMusk)AmazonWebServices(AWS)等。截止2023年,OPenAI拥有大约375名员工,主要面向以下三个方面:Capabi1i
2、ties,不断的提高A1的功能和能力;Safety,确保这些A1系统拥有和人类一致的价值观念;Po1icy,确保这些A1系统能够得到适当的治理。根据路透社报道,OpenA1在2023年收入数千万美元,并预计2023、2024年收入为2亿、10亿美元。截止2023年4月29日,OpenA1历史融资额超200亿美元,当前估值为290亿美元,是全球估值最高的A1初创公司。公司愿景:以最有可能造福人类的方式推进人工智能发展2015年公司成立之初的愿景是让通用人工智能(ArtifiCia1Genera1Inte11igence)朝着最有可能造福人类的方向发展,与此同时不受财务回报的约束。2023年初,公
3、司对未来发展做了进一步描述,其中提到公司目标是确保通用人工智能(在智能水平上胜过人类的A1系统)造福全人类。OpenA1融资历史:通用人工智能发展的有力保障OPenA1一共经历了7轮融资,包括种子前融资,种子轮融资,二级市场融资和企业融资,总募集资金超过200亿美元。主要投资者包括有:微软、YCombinator,科斯拉风险投资公司,里德霍夫曼基金会、红衫资本、基岩资本、安德森霍格威兹、马修布朗公司等。2019年开始,OPenA1开始对融资保持相对开放的态度,彼时公司的大语言模型正处于GPT-2迈向GPT-3的发展阶段。训练大语言模型所需要的庞大算力是公司成立之时始料未及的,公司开始接受融资同
4、时寻求与云厂商的广泛合作,与此同时也伴随着公司商业模式的变化。OpenA1商业模式2019年,为了获取大规模投资和吸引人才从而更好完成企业使命,OpenA1从非营利性企业转变为具有利润上限的营利实体OPenA11P0在新的公司结构下,OPenA1就特指现在的OPenA11P,原先的非营利实体转变为OPenA1Inco而OPenA11P则会受到OpenA1InC的董事会进行控制。在此结构下,所有的投资者和员工的经济回报都是有限的,所有超额的回报都会归OPenA1InC所有。对于第一轮投资者(FirStCIOSePartnerS)的回报上限定为了投资的100倍,后续的投资回报率会不断降低。OPen
5、A1的主要盈利模式包括:会员订阅费、AP1许可费、与微软合作带来的商业收入。OpenAI技术发展路径人工智能发展历程人工智能大致可以分为三个发展阶段:弱人工智能、强人工智能、超人工智能。弱人工智能(Weakartificia1inte11igence)或称狭义人工智能(ArHfiCiaINa1ToW1nteI1igenCe)是实现部分思维的人工智能,且仅专注于某项特定任务。弱人工智能不需要具有人类完整的认知能力,甚至是完全不具有人类所拥有的感官认知能力,只处理特定的问题。弱人工智能专注于模仿人类如何执行基本动作,例如记忆或感知事物、解决简单问题。比如:A1模型A1PhaG。战胜了顶尖的人类选手
6、,但是局限于特定问题,仍然不能被称之为强人工智能。当前人工智能技术发展处于弱人工智能相对成熟、强人工智能曙光乍现的阶段。强人工智能强人工智能也指通用人工智能(arWicia1genera1inte11igence,AGI),具备非常通用的“智能能力”,包括推理能力、规划能力、抽象思考能力、理解复杂概念的能力、快速学习的能力、从经验中学习能力等,并且在这些方面达到或超过人类水平,强人工智能是人工智能研究的主要目标之一。强人工智能的目标是创建一个能够与人类一样自适应、灵活地处理各种问题和任务的智能系统。强人工智能使得人工智能具备意识、感性、知识和自觉等人类特征,有潜力为每个人提供几乎任何认知方面的
7、帮助,可以为人类的聪明才智和创造力提供巨大助力。OpenA1技术发展路线从时间维度上看,OPenA1的研究方向大致聚焦在三个领域:强化学习领域、自然语言处理领域、多模态模型领域。在强化学习领域,OpenAI采用通用的强化学习策略来来帮助A1应对灵活多变的困难问题;在自然语言处理领域,OPenA1开辟自回归建模路径,大语言模型无需在特定领域微调也有出色的任务表现;在多模态模型领域,OpenAI围绕TranSfOrTner主架构不断增强多模态能力。OpenAI的研究方向始终关注问题的通用性解决方案,而不是聚焦在特定问题之上,与其通用人工智能的研究目标契合。OpenA1Five在多人竞技游戏中击败人
8、类顶尖选手OpenAI研究早期涉及各类游戏对战,其中包括著名的Dota2对战机器人,在2017年8月在IV1比赛中击败了世界的顶尖选手。OpenAIFive的目标是寻找最大化与人类玩家对战获胜的策略,模型训练过程中通过强化学习来实现这一目标,设置了最大化的奖励函数,奖励函数中包括:角色死亡、资源收集等与胜率相关的信号。游戏过程中,OPenA1FiVe通过程序接口和游戏进行交互,直接从游戏中获取诸如生命值、位置等具体的状态值,在获取观测到的状态后,通过1STM长短期记忆网络进行处理,之后A1反馈一个离散化的动作指令,如移动、攻击、使用技能等。从2018年6月开始,OPenA1FiVe就从Open
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